Изменить размер шрифта - +
Но, как выяснилось, их может разделять гораздо большее расстояние. Современный рекорд – частицы, находящиеся на расстоянии почти 900 миль одна от другой: на двух наземных станциях, связанных квантовым спутником[203]. Более того, если изменить свойства одной частицы, то изменится и другая, что подразумевает нелокальную причинно-следственную связь. Не существует теоретического предела для расстояния, разделяющего запутанные частицы. Электрон в Крабовидной туманности в созвездии Тельца может быть запутан с электроном в кусочке брокколи, застрявшем у вас в зубах. И что самое странное, при изменении состояния одной частицы состояние связанной с ней частицы изменяется моментально[204], а это значит, что брокколи и Крабовидная туманность влияют друг на друга со скоростью, превышающей скорость света{236}.

 

Эйнштейн был не в восторге (и окрестил феномен саркастическим немецким эквивалентом слова жуткий)[205]. В 1935 г. в соавторстве с двумя коллегами он опубликовал работу, в которой оспорил возможность мгновенного запутывания, снова постулируя существование скрытых переменных, которые всё объясняют без необходимости обращаться к заклинанию «быстрее-скорости-света». В 1960-х гг. ирландский физик Джон Стюарт Белл показал, что в этой статье Эйнштейна что-то не так с математикой. В последующие десятилетия чрезвычайно сложные эксперименты (например, уже упоминавшийся, со спутником) подтвердили правоту Белла, когда тот говорил, что Эйнштейн не прав, утверждая, что интерпретация запутанности неверна. Другими словами, явление реально, и, хотя объяснить его пока не удается, оно тем не менее дает очень точные предсказания{237}.

С тех пор ученые исследовали потенциал применения квантовой запутанности в вычислительной технике (люди из Apple очевидно добились значительного прогресса), коммуникационных системах, а в перспективе, может, даже для автоматического получения гаджета с Amazon в ту же секунду, как вы подумали, что неплохо бы им обзавестись. И странности на этом не заканчиваются – запутанность на достаточно больших расстояниях может даже проявлять нелокальность во времени. Предположим, у вас есть два запутанных электрона на расстоянии светового года друг от друга; измените один из них, и второй немедленно изменится… за год до этого. Ученые также продемонстрировали квантовую запутанность в живых системах, между фотоном и механизмом фотосинтеза у бактерий[206]. Можете не сомневаться, что мы еще услышим спекуляции о свободе воли, кишащие отсылками к перемещениям во времени, к запутанности между нейронами одного и того же мозга или, раз уж на то пошло, между разными мозгами{238}.

КВАНТОВОЕ ТУННЕЛИРОВАНИЕ

После всех предшествующих странностей эта уже не удивляет. Выстрелите пучком электронов в экран детектора. Как мы знаем, каждый из них движется как волна, а суперпозиция диктует, что пока вы не регистрируете местоположение электрона, он находится во множестве мест сразу. Включая очень-очень маловероятный, но теоретически возможный исход, когда одно из этих многочисленных мест находится по другую сторону экрана, поскольку электрон проник сквозь него. И, как оказалось, такое случается.

Ну и хватит для нашего скромного экскурса в квантовую механику. Для нас главное, что, по мнению большинства гениев, субатомный мир принципиально недетерминирован как на онтическом, так и на эпистемическом уровне. Частицы могут находиться в нескольких местах одновременно, могут быстрее скорости света связываться друг с другом на огромном расстоянии, ставя под сомнение само пространство и время, и умеют проникать сквозь твердые предметы. Как мы сейчас увидим, этого с лихвой хватает для того, чтобы адепты свободы воли могли пуститься во все тяжкие.

 10

 Случайна ли ваша свобода воли?

 

КВАНТОВЫЙ ОРГАЗМ: ВНИМАНИЕ И НАМЕРЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ

В предыдущей главе говорилось о нескольких действительно странных вещах, которые вносят в устройство Вселенной основной индетерминизм.

Быстрый переход